一种具有吸附-降解功能的固定化阿特拉津降解菌剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105176961A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510662489.3

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 一种具有吸附-降解功能的固定化阿特拉津降解菌剂的制备方法,它属于生物工程领域。它要解决现有固定化技术在应用中存在易被分解、吸附性能低、降解效率低的问题。方法:一、制备多孔生物质碳材料并制成悬浊液;二、培养阿特拉津降解菌并制成菌悬液;三、悬浊液、菌悬液和包埋剂混合,再加入到CaCl2溶液中,获得固定化小球;四、固定化小球于硬化后清洗,即完成。本发明采用废弃生物质为原料,经过高温碳化-化学活化形成多孔生物质碳材料,具有较强的比表面积和吸附性能,克服了传统固定化载体易被分解、吸附性能弱的缺点,同时能够将环境中分散的阿特拉津吸附富集后再进行降解,促进了环境中阿特拉津的降解效果。

    一种畜禽废水生物处理设备

    公开(公告)号:CN101445296B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810209864.9

    申请日:2008-12-31

    Abstract: 一种畜禽废水生物处理设备,它涉及一种废水生物处理设备。本发明解决了现有的畜禽废水生物处理中厌氧工艺处理畜禽废水脱氨氮效果不佳,好氧工艺处理畜禽废水投资及运行费用高,厌氧-好氧联合进行处理畜禽废水占地面积大、工艺路线长和基建费用高的问题。本发明的厌氧颗粒污泥设置在下厌氧反应筒体的上筒体内,三相分离器安装在上厌氧反应筒体内,隔离箱和好氧箱并列安装在上厌氧反应筒体的上端面上,锥形腔体安装在隔离箱内,浮球设置在锥形腔体内,布气装置安装在好氧箱的底板上,好氧反应体设置在好氧箱内。本发明具有氨氮去除效果好、投资及运行费用低、设备占地面积小、流程简单、基建费用低和结构简单等优点。

    一种高有机物和高氨氮废水生物处理设备

    公开(公告)号:CN101475263A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910071300.8

    申请日:2009-01-19

    Abstract: 一种高有机物和高氨氮废水生物处理设备,它涉及一种废水生物处理设备。本发明解决了现有的高有机物、高氨氮废水生物处理中,采用厌氧工艺处理该种废水时,氨氮去除效果不佳,好氧工艺单独处理该种废水投资及运行费用高,厌氧-好氧联合进行处理该种废水时所需占地面积大、工艺路线长和基建费用高的问题。本发明的厌氧颗粒污泥设置在上筒体内,三相分离器安装在上厌氧反应筒体内,好氧反应筒体套装在厌氧处理装置上,好氧反应体设置在好氧反应筒体内,混合搅拌装置设置在腔体内,入水管的上端固接在第一出水堰的上端面上,入水管的下端设置在好氧反应体内。本发明具有氨氮去除效果好、占地面积小、基建费用低和结构简单等优点。

    一种基于Brij-35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法

    公开(公告)号:CN119702671A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411982689.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 一种基于Brij‑35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法,涉及土壤修复技术领域。本发明的目的是为了解决传统的高氯代有机污染物由于难氧化降解、易还原脱氯的特性致使污染土壤中高氯代有机污染物存在修复效率低及降解不完全的问题。本发明提出的基于Brij‑35的热活化过硫酸钠体系,通过利用自然背景下土壤氧气的分布状态精准调控自由基的生成和转化,实现了DDT污染土壤的高效修复。该方法不仅提高了DDT的降解效率,还拓宽了高氯代有机物污染土壤修复的技术路径,为环境保护和土壤污染治理领域带来了新的希望。本发明可获得一种基于Brij‑35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法。

    生物炭-四氧化三铁-壳聚糖复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110975835B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201911322912.X

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 生物炭‑四氧化三铁‑壳聚糖复合材料的制备方法,本发明涉及生物炭‑Fe3O4‑壳聚糖复合材料的制备方法。本发明的目的是为了解决物理吸附水体染料污染中吸附剂的吸附性能不佳的问题,本发明方法为取生物炭放入到C5H8O2中,加入Fe3O4连续搅拌,然后向其中分散液体石蜡与壳聚糖,搅拌,得到混合液,将混合液放置在水浴锅中加热,水浴结束后调节pH值至中性,经真空泵抽滤后,放入烘箱中烘干,本发明的生物炭和CS和Fe3O4复合,使它们充分发挥各自的功能并产生叠加效应,复合材料的最大吸附量达到538.9mg/g。本发明应用于水体染料污染的吸附领域。

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